BLY. Suunnittelun perusteet. Petri Manninen

Samankaltaiset tiedostot
Teräskuitubetonilattian suunnittelu ja valmistus

PiiMat - teräskuitubetonit

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu. Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

Betonilattiat 2014 BY45/BLY7

PiiMat - polymeerikuitubetonit

Mitoitusesimerkkejä Eurocode 2:n mukaisesti

Teräskuitubetonilaatan suunnittelu

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen

POLYMEERIKUIDUT BETONISSA 2012

BETONIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten.

TERÄSKUITUBETONIRAKENTEI- DEN SUUNNITTELUOHJE BY 66

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7

SAUMATTOMAT KUITUBETONILATTIAT

POLYMEERIKUIDUT BETONISSA 2012

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TERÄSKUITUBETONIN KÄYTTÖ KANTAVASSA ALAPOHJASSA

Päivitys (2014) > 2018

KUITUBETONIEN KÄYTTÖ LISÄÄNTYY RAKENTEISSA JOPA KANTAVISSA RAKENTEISSA

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Kuitubetonin. taivutuskapasiteettia. kuitutyyppejä käytettäessä Diplomityö Aalto-yliopistossa

Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Betoniteollisuus ry

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen

TEOLLISUUSLATTIAT Kovaan kulutukseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KUITUBETONISEN PAALULAATAN MITOITUSOHJELMA. Sami Hautajärvi

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Maanvaraisten betonilattioiden suunnittelussa huomioitavaa. DI Martti Matsinen, puheenjohtaja / BLY

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KUITUBETONISTEN LIITTOPILAREIDEN JA -PAALUJEN MITOITTAMINEN JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN ARVIOINTI.

Betonilattiapäivät 2014

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI

Teräskuitubetonin käyttäminen kantavissa rakenteissa

Maanvaraisten lattioiden suunnittelusta

Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen

LATTIA- JA KATTOPALKIT

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ KUITUBETONIN KÄYTTÖ KANTAVASSA RAKENTEESSA

Lattioiden kuormat ja muut lähtötiedot

Betonilattiapäivä Messukeskus

1 LAMMIMUURIN RAKENNE JA OMINAISUUDET 2 2 KÄYTTÖKOHTEET 2 3 MUURITYYPIT 2 4 LASKENTAOTAKSUMAT Materiaalien ominaisuudet Maanpaine 3 4.

Miksi betonilattiat joskus onnistuvat ja toisinaan taas eivät?

BETONI Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Betoniteollisuus ry

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

Työohje betonilaattojen halkeilun hallintaan

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

TEOLLISUUSLATTIAT Kovaan kulutukseen

Finnwood 2.3 SR1 ( ) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

Lattiamassoista on löydetty mm. suuria ilmamääriä ja myös epäilty massan ilmamäärän muuttuvan kuljetuksen aikana.

Koesuunnitelma KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Aleksi Purkunen (426943) Joel Salonen (427269)

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

KiviFaktaa

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE

Johanna Tikkanen, TkT

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SBKL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Betoniseminaari Marina Congress Center Sipoon Inexin betonilattiat ( kutistuma kompensoitu )

NR yläpohjan jäykistys Mitoitusohjelma

MIKKO MÄNTYRANTA KANTAVIEN TERÄSKUITUBETONIRAKENTEIDEN MITOITUS

Betonipäivät 2011 Betonilattian valmistuksen sudenkuopat Aki Schadewitz

SEMKO OY SU-VAKIOTERÄSOSAT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

MAANVARAISET BETONILATTIAT

BETONILATTIA BETONILATTIA. - pinnoitustyönjohtaja työnjohtaja

BETONISEMINAARI. Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland

Betonilattioiden suunnittelusta ja toteutuksesta

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

Kuitubetonin käyttö ja mitoittaminen kiinnitetyissä pintabetonilattioissa

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Betonin halkeamien injektointiaineiden,

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari

sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1.

FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

Ovi. Ovi TP101. Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. Halli 1

Sisäkuori- ja ontelolaattabetonit Rakennusfysikaaliset kosteusominaisuudet Laatija: Olli Tuominen, TTY

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6

Teräsbetonipaalun mitoitus PO-2016 mukaan

Finnwood 2.3 SR1 ( ) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood?

Siirtymäajan ohjeistus eurokoodien ja RakMk:n rinnakkaiskäytöstä SKOL ry

Betonin halkeamien injektointiaineiden,

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia

SEMKO OY KL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

MasterFiber. Kokonaisratkaisuja kuituvahvisteiseen betoniin

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

Halkeilun hallinta maanvaraisissa betonilattioissa ja pintabetoneissa teräskuitubetonia käyttäen

Betonipäivät Betonilattiat Yleisimmät virheet ja niiden välttäminen

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS DI Seppo Petrow

BETONIYHDISTYS KOULUTTAA!

2 LUJUUSOPIN PERUSKÄSITTEET Suoran sauvan veto tai puristus Jännityksen ja venymän välinen yhteys 34

MAKSIMIKÄYTTÖASTE YLITTYI

Raudoite toimii valumuottina ja korvaa erilliset vaarnat ja reunateräkset

lattioihin, laattoihin, ruiskubetonointiin

Transkriptio:

BLY Suunnittelun perusteet Petri Manninen

BY 56 - Lähtökohdat Euroopassa ei ole Eurokoodi-tasoista suunnitteluohjetta kuitubetonista Käytössä erilaisia standardeja, joilla määritetään kuitubetonin ominaisuudet halkeilleessa tilassa -> erot pieniä Tässä ohjeessa käytetään amerikkalaista standardia ASTM C1018-97 Betoniyhdistyksen kokoama työryhmä: puheenjohtajana toimi Klaus Söderlund ja sen jäseninä olivat Erno Huttunen, Arto Hyvärinen, Pentti Lumme, Martti Matsinen, Teuvo Meriläinen, Pekka Mielonen, Seppo Petrow, Veli-Pekka Rydenfelt, Matti Salonen, Harri Sara, Mikko Vasama ja Petri Manninen sihteerinä

BY 56 - Tavoite Teräskuitubetonista valmistettavien mv-laattojen ja paalulaattojen suunnitteluohje Tavoitteena tutustuttaa rakennesuunnittelija teräskuitubetoniin -> sen toimivuus ja suunnittelutausta Virtuaalikuituperiaate -> kuitumäärä noin 10-20 % tarkkuudella (varmalla puolella) Tarkka mitoitus tehdään kuitutyypin ja siihen liittyvän ohjeistuksen sekä taustastandardin yms. mukaan Ohje antaa kuitenkin suunnittelijalle perustiedot kuitubetonista ja suuruusluokat

BY 56 Johdanto suunnitteluun Suunnitellaan ja mitoitetaan pääsääntöisesti kuten normaalisti raudoitettu laatta teräskuitubetonin lujuusominaisuuksia lukuun ottamatta Antaa tarvittavat työkalut teräskuitubetonista valmistettavien maanvaraisten laattojen ja paalulaattojen suunnitteluun sekä mitoitukseen Rakenteet rajataan koskemaan teollisuus-, varasto- ja pysäköintihalleja

BY 56 - Teräskuidut Eri tavoilla muotoiltuja noin 35 mm 60 mm pitkiä teräslankoja Tulee sekoittaa betonimassaan sen valmistusvaiheessa Kasvattavat betonin sitkeyttä lisäämällä vetolujuutta betonin halkeaman jälkeen Vaaditaan CE-merkintä eurooppalaisen standardin mukaan

BY 56 - Kuitutyypit Käytetyimmät kuidut ovat hoikkuusluvultaan 50 80 Kuitumäärät vaihtelevat yleensä välillä 25 50 kg/m 3 Seuraavassa on listattu tekijät, jotka vaikuttavat betonin lujuusominaisuuksiin: Kuitumäärä Kuitulukumäärä Kuitujen tasainen jakaantuminen Kuitujen suuntautuneisuus Kuidun materiaaliominaisuudet vetolujuus kimmokerroin Kuidun muotoilu Hoikkuusluku Betonin ominaisuudet maksimiraekoko betoninlujuus sementtimäärä

BY 56 Jäännöslujuuskerroin (R-luku) Määritettävä kokeellisesti, koska ei voida laskea riittävällä tarkkuudella betonimatriisin ja kuitujen ominaisuuksista Standardoidut koemenetelmät mahdollistavat jäännöslujuuden määrityksen taivutuksessa Käytetyimmät standardit ovat BS EN 14651: 2005 (brittiläinen), JCI-SF4: 1983 (japanilainen) ja ASTM C1018-97 (amerikkalainen) Standardien JCI-SF4 ja ASTM C1018-97 jäännöslujuuksien määritys perustuu tiettyä taipumatilaa vastaavaan kuormakestävyyteen Standardissa BS EN 14651 jäännöslujuuksien määritys perustuu tiettyä halkeamatilaa vastaavaan kuormakestävyyteen

BY 56 Jäännöslujuuskerroin (R-luku) Tässä ohjeessa käytetään standardia ASTM C1018-97 Standardi ASTM C1018-97 on yleisesti otettu pois käytöstä vuonna 2006, toistaiseksi Suomessa teräskuitujen jäännöslujuuskertoimet ovat ilmoitettu ainoastaan kyseisen standardin mukaisina arvoina Standardi ASTM C1018-97 antaa oikean tuloksen 10-20 % tarkkuudella Suomessa mitoituksessa käytetään eri standardeja, jonka seurauksena voidaan saada hieman poikkeavia kuitumääriä Tarkoitus mitoittaa laattarakenne tietyllä tarkkuudella ja tarvittaessa verrata saatua tulosta toisella standardilla määritettyyn kuitumäärään

BY 56 Jäännöslujuuskerroin (R-luku) Kuvataan kuitujen ominaisuutta Teräskuitubetonilaatasta leikattua palkkia, joka on pituudeltaan 750 mm, jänneväliltään 675 mm ja poikkileikkauskooltaan 150 mm 150 mm Palkit sahataan laatasta, jotta vältetään epärealistinen kuitujen suuntautuminen reunoilla. Palkkikokeesta saadaan taivutusvetojännitys σ taipuman δ kuvaajana -> taivutusvetojännitysfunktiosta f( ) sitkeysindeksi I n, kun tiedetään ensihalkeamaa vastaava taipuma δ cr Sitkeysindeksi I n on dimensioton suure, joten se ei ole riippuvainen koestuksessa käytetyistä yksiköistä Sitkeysindeksi tulee integroida numeerisesti koetuloksista, koska koetulosten funktion f( ) kaavaa ei tiedetä

BY 56 Jäännöslujuuskerroin (R-luku) R X,Y on jäännöslujuuskerroin haljenneessa tilassa Alaindeksit X ja Y kuvaavat muodonmuutostilan kehitysastetta Mitä suurempia X ja Y ovat, sitä pidemmälle muodonmuutostila (halkeama/taipuma) on edennyt Kuinka hyvin kuidut siirtävät jännityksiä halkeaman yli, kun itse betoni ei enää pysty ottamaan vetovoimia R-luku saa arvoja 0-100 ( 0 hauras ja 100 kimmoplastinen)

BY 56 R 10,20 ja R 20,50 Jäännöslujuuskerrointa R 10,20 käytetään maanvaraisissa laatoissa ja R 20,50 paalulaatoissa Näin lisätään myös mitoituksen varmuutta paalulaatoissa Jäännöslujuuskertoimet annetaan kuitukohtaisesti kuidun käyttöselosteessa Tähän suunnitteluohjeeseen on kehitetty kaksi virtuaalista kuitua maanvaraisen teräskuitubetonilattian ja teräskuituraudoitetun paalulaatan suunnittelun yksinkertaistamiseksi ennen kuin käytettäviä teräskuituja on valittu R R m kg 3 10,20 ( k ) 1,32 k 24,4, suositus k 25 m kg 3 20,50 ( k ) 1,27 k 20,7, suositus k 25 kg 3 m kg 3 m Kuitumäärä ρ k [kg/m 3 ] Jäännöslujuuskerroin R 10,20 (maanvaraisille laatoille) 25 57 52 30 64 58 35 70 65 40 77 71 45 83 77 50 90 84 Jäännöslujuuskerroin R 20,50 (paalulaatoille)

BY 56 - Suunnittelu Kuormat Alusta Kuitubetonilattian lisäraudoitus ja vahvistukset Betonin ominaisuudet Kutistumis- ja liikuntasaumat Taivutus Vaakavoima Pohjapaine ja taipuma Lävistys ja leikkaus Halkeilu Taipuma

BY 56 - Lähtöarvokaavake

BY 56 - Kuitubetonin käyttösovellukset Sahasaumalliset mv-lattiat/teollisuuslattiat Sahasaumattomat mv-lattiat/teollisuuslattiat Paalulaatat/teollisuuslattiat Pientalot